Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Determination of molar mass of structured acrylic microgels: Effect of molar mass on coating properties of self-crosslinking latexes
Rok: 2016
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Polymer Research
Strana od-do: "26-1"-"26-10"
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Stanovení molekulové hmotnosti strukturovaných akrylátových mikrogelů: vliv molekulové hmotnosti na vlastnosti nátěrů na bázi samosíťujících latexů Proces tvorby filmu na bázi emulzních polymerů může být významně ovlivněn zavedením samosíťující chemie. Aby byly dosaženy zlepšené vlastnosti nátěrových filmů, musí být dodržena rovnováha mezi chemickým sesítěním a pohyblivostí polymerních řetězců, což může být výrazně řízeno změnou molekulové hmotnosti. Samosíťující latexy na bázi coreshell mikrogelových částic byly syntetizovány emulzní polymerací methylmethakrylátu a butylakrylátu jako hlavních monomerů. Jádro částic bylo řídce sesítěno pomocí allyl methakrylátu, aby kopolymery tvořící jádro nemigrovaly do struktury obalu. Diacetonakrylamid byl kopolymerován v obalové vrstvě latexových částic, aby byla zajištěna reaktivní místa pro post-síťování pomocí dihydrazidu kyseliny adipové. Molekulová hmotnost kopolymerů tvořících obal byla postupně snižována pomocí izooktyl-3-merkaptopropionátu. Distribuce molekulové hmotnosti byla stanovena pomocí gelové permeační chromatografie (SEC) a frakcionace tokem v asymetrickém tokovém poli (A4F), obě metody spojené s detektorem víceúhlového rozptylu světla (MALS). Zatímco SEC-MALS se ukázala vhodnou metodou pro charakterizaci nízkomolekulárních kopolymerů tvořících obal latexových částic, A4F-MALS byla vysoce efektivní metodou vysocemolekulárních kopolymerů a core-shell mikrogelů. Výsledky popsaly empiricky vliv molekulové hmotnosti kopolymeru tvořícího obalovou vrstvu na konečné vlastnosti nátěrových filmů. Emulzní polymerace; core-shell latex; keto-hydrazidové síťování; distribuce molekulové hmotnosti; A4F
eng Determination of molar mass of structured acrylic microgels: Effect of molar mass on coating properties of self-crosslinking latexes The film formation process of emulsion polymers may be affected seriously by introducing the self-crosslinking chemistry. In order to possess increased final coating properties, a balance between chemical crosslinking and polymer chain mobility resulting in sufficient inter-diffusion and entanglement of polymer chains during the particle coalescence stage has to be maintained, which can be tuned significantly by varying the molar mass of emulsion copolymers. The self-crosslinking latexes of core-shell microgel particles were synthesized by the emulsion polymerization of methyl methacrylate and butyl acrylate as main monomers. The particle core was slightly crosslinked using allyl methacrylate, to prevent the copolymers forming the core phase from migration into the shell phase. For inter-particle crosslinking, diacetone acrylamide was copolymerized into the shell layer of latex particles to provide sites for subsequent reaction with adipic acid dihydrazide. The molar mass of copolymers forming the shell layer was systematically reduced by isooctyl 3-mercaptopropionate included in the synthesis of shell layers. The molar mass distribution of latex particles was determined using size exclusion chromatography (SEC) and asymmetric flow field flow fractionation (A4F), respectively, both separation methods being coupled with a multi-angle light scattering (MALS) detector. Whereas SEC-MALS was found to be convenient for the characterization of low molar mass shell copolymers without crosslinked structure, A4F-MALS was proved as a very efficient technique for the characterization of high molar mass copolymers and core-shell microgels. The results described empirically the effects of molar mass of the shell layer copolymer on influencing the end-use properties of coatings. Emulsion polymerisation; Core-shell latex; Keto-hydrazide crosslinking; Molar mass distribution; A4F-MALS